Намагнітьте викрутку, перш ніж розбирати складний прилад, і ви набагато полегшите роботу. Також легко поставити експеримент з намагнічування з дітьми (для цього будуть потрібні лише деякі спеціалізовані інструменти). Перевірте сталь за допомогою магніту, перш ніж почати; в іншому випадку процес не призведе до бажаних результатів.
Кроки
Метод1З 3:
Намагнічування сталі за допомогою магніту
Метод1З 3:
- Покладіть сильний магніт біля шматка сталі (тільки певних сортів), і через дві хвилини сталь перетвориться в слабкий магніт, який втратить свій магнетизм протягом деякого (досить тривалого) часу.[1] цей метод ідеально підходить для намагнічування викруток, цвяхів, голок. Ви також можете використовувати його, щоб відновити магнетизм голки старого компаса або іншого слабкого магніту.[2]
- Знайдіть сильний магніт, який здатний намагнітити сталь (звичайні магніти «для холодильника» є дуже слабкими магнітами).сильними магнітами є магніти з неодиму та інших рідкоземельних металів.
- Ви також можете придбати намагнічувач інструментів.
- Перевірте, чи сталь притягується до магніту.якщо немає, то таку сталь намагнітити не вийде. Зверніть увагу, що цей метод легко спрацьовує при використанні довгих і тонких шматків сталі (Викрутки, цвяхи), але ви можете застосовувати його до шматків сталі будь-якої форми.
- Якщо ви подумуєте про покупку нержавіючої сталі і не може перевірити її магнітом, запитайте у Продавця про тип цієї сталі. Вам потрібна феритна нержавіюча сталь.[3] до речі, сорти сталі, які можуть бути намагнічені, як правило, дешевше, але це твердження не завжди вірно.
- Візьміть сталевий предмет в одну руку.покладіть магніт посередині предмета і проведіть магнітом уздовж предмета до його кінця. Повторіть цей процес кілька разів, проводячи магнітом уздовж предмета в одному напрямку (і тільки вздовж половини сталевого предмета). Чим більше ви це робите, тим більше намагніченою буде сталь.
- Ви можете намагнітити підшипник або інший невеликий сталевий предмет, проводячи їм по магніту (а не навпаки).
- Переверніть магніт, щоб він торкався іншого полюса.покладіть магніт посередині предмета і проведіть магнітом уздовж предмета до його іншого кінця.[4] повторюйте процес до тих пір, поки сталевий предмет не буде в змозі притягувати скріпку.
- Якщо ви не впевнені, де на магніті розташовані два полюси, візьміть другий магніт-один полюс буде притягувати другий магніт, а протилежний полюс буде відштовхувати його.
Метод2 З 3:
Намагнічування сталі за допомогою акумулятора
Метод2 З 3:
- Візьміть ізольований електропровід.його довжина повинна бути достатньою для того, щоб зробити навколо сталевого предмета 10 витків (як мінімум). З обох кінців дроту видаліть ізоляцію (на відстань до 3 см).
- Найкраще підійде емальпровід з тонкою ізоляцією. Не використовуйте оголений провід без ізоляції, так як він не підійде для описаного методу.[5]
- Оберніть дріт навколо сталевого предмета, залишивши вільними по 5 см з кожного кінця дроту.чим більше витків дроту ви зробите, тим більше намагніченою стане сталь. Для намагнічування цвяха знадобляться 10 витків, а для намагнічування великого сталевого предмета – кілька десятків витків.[6]
- В якості альтернативи оберніть дріт навколо жароміцної пластикової трубки, в яку Ви зможете покласти сталевий предмет.
- Якщо сталь не притягується звичайним магнітом, не намагайтеся його намагнітити. Деякі сорти нержавіючої сталі не можуть бути намагнічені.
- Для намагнічування цвяхів або шурупів підійде звичайна батарейка (1,5 V або 3V).для намагнічування великих сталевих предметів знадобиться батарея з більш високою напругою, але в процесі намагнічування виділиться більше тепла, і ви ризикуєте отримати удар електричним струмом (при неправильному зверненні). В цьому випадку вам підійде автомобільний акумулятор (12V). Використовувати джерела електричного струму з більш високою напругою не рекомендується.
- Ніколи не користуйтеся джерелом змінного електричного струму (електричною розеткою або аналогічним). Працюючи з високою напругою, ви ризикуєте отримати удар електричним струмом або вивести з ладу електричну мережу у вашому домі.[7]
- Одягніть гумові рукавички, щоб уникнути ураження електричним струмом.хоча низьковольтні батареї не становлять небезпеки, все одно надіньте рукавички, щоб захистити руки від нагрітого металу (метал, обмотаний проводом, нагрівається).
- Підключіть один кінець дроту до позитивного терміналу акумулятора/акумулятора, а другий кінець-до негативного.для досягнення кращого контакту закріпіть провід за допомогою гумок або скотча.[8] також ви можете скористатися латунними шплінтами, прикріпивши їх до клем батареї, а оголений провід – безпосередньо до шплінтів.
- При використанні автомобільного акумулятора при замиканні ланцюга можуть вилетіти іскри. Тримайте дріт за його ізольовану частину.
- Електричний струм, що протікає через дріт, створює магнітне поле, яке намагнітить будь-який феромагнітний метал, розміщений всередині цього поля.якщо ви вибрали правильний сорт металу, то він намагнітиться практично відразу.
- Якщо ви пропустите електричний струм через провід, намотаний на намагнічену сталь, то вона розмагнітиться.[9]
Метод3 З 3:
Намагнічування сталі без спеціальних інструментів
Метод3 З 3:
- Знайдіть північ за допомогою компаса. якщо компаса немає, прочитайте цю статтю.
- Покладіть сталевий предмет так, щоб він був паралельний напрямку південь – північ.
- Цей метод не спрацює з невеликими сталевими предметами, які не можна розташувати у напрямку південь – північ.
- Закріпіть сталевий предмет, наприклад, в лещатах або скотчем.
- Кілька разів Ударте молотком по кінця сталевого предмета.сталь перетвориться в слабкий магніт; чим більше ударів ви завдасте, тим сильніше буде намагніченість металу.
- Деякі сорти стали не можна намагнітити в домашніх умовах. Якщо у вас не виходить намагнітити певний сталевий предмет, візьміть інший сталевий предмет або поекспериментуйте з залізним предметом.
- Енергія, отримана металом від удару молотком, дозволяє магнітним доменам атомного рівня перебудовуватися відповідно до магнітного поля.залізне ядро Землі створює сильне магнітне поле, тому ці мініатюрні магніти перебудовуються в напрямку південь-північ. Після передачі металу достатньої кількості енергії ці мініатюрні магніти шикуються в одному напрямку, що створює ефект намагнічування металевого предмета.[10]
Поради
- Сталь вже є магнітом на атомному рівні, але коли магнітні домени розташовані випадковим чином, їх магнетизм не діє далі макроскопічного рівня. Описані методи дозволяють вибудувати магнітні домени по зовнішньому магнітному полю, в результаті чого сталевий предмет як би намагнічується.[11]
- Не всі сорти стали можуть бути намагнічені, так як різні добавки, що застосовуються в процесі виробництва сталі, призводять до зміни розташування атомів металу.
- Сильні магніти створюються за допомогою спеціалізованого обладнання високої напруги. Навряд чи ви зможете створити такий магніт будинку.[12]
Попередження
- Нагрівання або удари можуть призвести до розмагнічування.[13]
- Тримайте магніти подалі від жорстких дисків, комп'ютерних моніторів, телевізійних моніторів, кредитних карт або ідентифікаційних карт з магнітною смугою.
- Завжди використовуйте ізольовані плоскогубці і тримайтеся тільки за ізольовану частину дроту при його підключенні до позитивного полюса батареї.
Що вам знадобиться
- сталевий предмет (не всі предмети з нержавіючої сталі підійдуть)
- магніт
- Молоток
- акумулятор (1,5 V для цвяхів, до 12V для великих предметів)
- Емальпровід або ізольований провід
- інструмент для зачистки проводів
- ізольовані плоскогубці
- гумові рукавички
Джерела
- ↑ Http://www.school-for-champions.com/science/magnets.htm#.VLmyqcZEzS8
- ↑ Http://www.kjmagnetics.com/blog.asp?p=magnet-basics
- ↑ Http://www.engineeringtoolbox.com/identification-stainless-steel-d_383.html
- ↑ Http://www.princeton.edu/ssp/joseph-henry-project/permanent-magnet/
- ↑ Http://electronics.stackexchange.com/questions/77549/how-to-properly-wind-coils-for-a-solenoid
- ↑ Http://www.education.com/reference/article/electromagnets/
- ↑ Http://www.school-for-champions.com/science/electromagnets.htm#.VLst9cZEzS8
- ↑ Http://vimeo.com/16612101
- ↑ Http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/making-permanent-magnet